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低噪声、高增益、高平坦度掺铒光纤放大器的分析与实验研究

第一章 绪论第9-20页
    1.1 光纤通信技术概述第9-11页
    1.2 掺铒光纤放大器的发展现状及趋势第11-15页
        1.2.1 EDFA的应用第11-13页
        1.2.2 EDFA亟待解决的问题第13-15页
    1.3 本论文研究内容、主要工作及创新点第15-17页
        1.3.1 本论文的研究内容第15-16页
        1.3.2 作者的主要工作第16页
        1.3.3 本论文的创新点第16-17页
    参考文献第17-20页
第二章 掺铒光纤放大器基本理论第20-40页
    2.1 EDFA的基本工作原理第20-22页
    2.2 EDFA的理论模型第22-30页
        2.2.1 掺铒光纤放大器的速率方程第23-25页
        2.2.2 EDFA的功率传输方程第25-28页
        2.2.3 简化的理论模型第28-30页
    2.3 数值模拟方法第30-31页
    2.4 针对实验条件对数值模拟的修正第31-34页
    2.5 EDFA的基本特性的全局分析第34-37页
        2.5.1 EDFA的基本性能第35-36页
        2.5.2 各种泵浦方式下的EDFA性能的比较分析第36页
        2.5.3 各种泵浦方式下的噪声谱第36-37页
    2.6 小结第37-38页
    参考文献第38-40页
第三章 L-band EDFA的基本参数测量第40-57页
    3.1 掺铒光纤放大器特性参数的定义与测量方法第40-45页
    3.2 组成EDFA的各种光器件的特性测量第45-55页
    3.3 小结第55页
    参考文献第55-57页
第四章 低噪声、高增益、高平坦度EDFA的优化设计和实验研究第57-78页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 低噪声、高增益、高平坦EDFA的优化设计第58-75页
        4.2.1 泵浦波长的选择第58-59页
        4.2.2 在未泵浦EDF的输入端插入一根FBG的两段L-band的EDFA第59-63页
        4.2.3 泵浦功率分配、前向ASE光推动下一级工作的两段L-band的EDFA第63-67页
        4.2.4 基于单根光纤光栅、泵浦分配、两段级联的L-band EDFA第67-70页
        4.2.5 基于前后向ASE光作为二级泵浦源的三段级联L-band的EDFA第70-75页
    4.3 小结第75-76页
    参考文献第76-78页
第五章 单根光栅箝制的L-band EDFA的理论与实验研究第78-95页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 单根光栅全光增益箝制EDFA的结构与理论模型第79-82页
    5.3 数值模拟与结果分析第82-87页
        5.3.1 泵浦波长、光路结构对箝制深度的影响第82-83页
        5.3.2 光纤光栅的布拉格波长对箝制深度的影响第83-84页
        5.3.3 光纤光栅反射率对箝制深度的影响第84-85页
        5.3.4 EDF长度、泵浦光功率对箝制深度的影响第85-86页
        5.3.5 多信道输入时增益与信号光功率的关系第86-87页
    5.4 部分实验验证第87-92页
    5.5 结论第92页
    参考文献第92-95页
第六章 EDFA在非线性测量中的应用第95-102页
    6.1 光纤的非线性效应对光通信系统的影响第95-96页
    6.2 光纤中的几种非线性效应的产生机理第96-99页
        6.2.1 受激拉曼散射(SRS)第96-97页
        6.2.2 受激布里渊散射(SBS)第97-98页
        6.2.3 自相位调制(SPM)第98页
        6.2.4 交叉相位调制(XPM)第98-99页
        6.2.5 四波混频(FWM)第99页
    6.3 光纤布里渊阈值的测量第99-100页
    6.4 小结第100-101页
    参考文献第101-102页
第七章 结束语第102-104页
个人简历和攻读博士学位期间发表论文及专利情况第104-106页
    个人简历第104页
    攻读博士学位期间发表和录用的学术论文:第104-105页
    攻读博士学位期间申请的专利:第105-106页
致谢第106页

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